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大功率光纤端帽和光纤功率合束器研究

摘要第12-14页
Abstract第14-15页
第一章 绪论第16-35页
    1.1 研究背景第16-23页
        1.1.1 大功率光纤激光器的发展及研究现状第17-18页
        1.1.2 大功率光纤激光器面临的问题及解决方案第18-20页
        1.1.3 大功率光纤激光合成技术第20-23页
    1.2 光纤端帽的发展及研究现状第23-27页
    1.3 光纤功率合束器的发展及研究现状第27-33页
    1.4 论文的主要内容和结构安排第33-35页
第二章 大功率光纤端帽的研制第35-56页
    2.1 激光在光纤端帽中的传输特性第35-43页
        2.1.1 光纤端帽的基本结构第35-36页
        2.1.2 激光在少模光纤端帽中的传输特性第36-42页
        2.1.3 激光在多模光纤端帽中的传输特性第42-43页
    2.2 大功率光纤端帽的制作及性能测试第43-49页
        2.2.1 大功率少模光纤端帽的制作及性能测试第43-47页
        2.2.2 大功率多模光纤端帽的制作及性能测试第47-49页
    2.3 一体化光纤端帽准直器的制作及性能测试第49-54页
        2.3.1 一体化光纤端帽准直器的制作第49-52页
        2.3.2 一体化光纤端帽准直器的性能测试及应用第52-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第三章 单根拉锥光纤的基本理论及光纤模场适配器的研制第56-81页
    3.1 拉锥单芯光纤的特性及单模光纤模场适配器的研制第56-65页
        3.1.1 拉锥单芯光纤的基本结构及理论模型第56-57页
        3.1.2 拉锥单芯光纤的模式特性及纤芯模式截止条件分析第57-61页
        3.1.3 单模光纤模场适配器的研制第61-65页
    3.2 拉锥多芯光纤的模式特性第65-75页
        3.2.1 多芯光纤的超模第65-72页
        3.2.2 拉锥多芯光纤的模式特性及纤芯基模截止条件分析第72-75页
    3.3 多芯光子晶体光纤模场适配器的研制第75-80页
        3.3.1 七芯光子晶体光纤的模式特性第75-77页
        3.3.2 控制空气孔塌缩技术制作七芯光子晶体光纤模场适配器第77-78页
        3.3.3 选择空气孔塌缩技术制作七芯光子晶体光纤模场适配器第78-80页
    3.4 本章小结第80-81页
第四章 纤芯耦合型光纤功率合束器的研制第81-98页
    4.1 纤芯耦合型光纤功率合束器的基本理论第81-86页
        4.1.1 纤芯耦合型光纤功率合束器的基本结构及制作方法第81-83页
        4.1.2 激光在纤芯耦合型光纤功率合束器中的传输理论第83-86页
    4.2 基于纤芯耦合型光纤功率合束器的单模光纤激光合成第86-93页
        4.2.1 数值仿真及结果分析第86-90页
        4.2.2 大功率单模光纤激光合成实验第90-93页
    4.3 基于纤芯耦合型光纤功率合束器的超连续谱光纤激光合成第93-97页
        4.3.1 理论分析及数值仿真第93-95页
        4.3.2 大功率超连续谱光纤激光合成实验第95-97页
    4.4 本章小结第97-98页
第五章 包层耦合型光纤功率合束器的研制第98-120页
    5.1 包层耦合型光纤功率合束器的基本理论第98-100页
        5.1.1 包层耦合型光纤功率合束器的基本结构及制作方法第98-99页
        5.1.2 激光在包层耦合型光纤功率合束器中的传输理论第99-100页
    5.2 包层耦合型光纤功率合束器输出激光的光束质量第100-114页
        5.2.1 理想情况下包层耦合型光纤功率合束器输出激光的光束质量第100-109页
        5.2.2 实际情况下包层耦合型光纤功率合束器输出激光的光束质量第109-114页
    5.3 基于包层耦合型光纤功率合束器的单模光纤激光合成第114-118页
        5.3.1 数值仿真及结果分析第114-116页
        5.3.2 大功率高亮度单模光纤激光合成实验第116-118页
    5.4 本章小结第118-120页
第六章 总结与展望第120-123页
    6.1 主要研究工作第120-121页
    6.2 论文主要创新点第121页
    6.3 后续工作展望第121-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-138页
作者在学期间取得的学术成果第138-139页

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